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錢營孜煤礦沿空掘巷圍巖控制技術研究*

2014-09-10 07:45:08劉明杰瞿群迪孫玉亮張有乾
中國煤炭 2014年5期
關鍵詞:空掘巷平巷煤柱

劉明杰 瞿群迪 孫玉亮 張有乾

(1.中煤集團山西華昱能源有限公司,山西省朔州市,036900;2.中國礦業(yè)大學礦業(yè)工程學院,江蘇省徐州市,221008)

錢營孜煤礦沿空掘巷圍巖控制技術研究*

劉明杰1瞿群迪2孫玉亮2張有乾2

(1.中煤集團山西華昱能源有限公司,山西省朔州市,036900;2.中國礦業(yè)大學礦業(yè)工程學院,江蘇省徐州市,221008)

錢營孜煤礦W3214工作面運輸平巷為沿W3212工作面采空區(qū)掘進的沿空巷道,為了控制沿空巷道圍巖的劇烈變形,研究了圍巖控制技術。根據(jù)沿空掘巷圍巖控制原理,并針對W3214工作面運輸平巷具體的工程地質條件,提出高強度高預緊力錨網(wǎng)索支護技術方案?,F(xiàn)場實踐表明高強度高預緊力錨網(wǎng)索支護體系能有效控制沿空掘巷圍巖的穩(wěn)定性。

巷道支護 沿空掘巷 圍巖結構 圍巖控制 錨網(wǎng)索支護

1 工程概況

W3214工作面位于錢營孜煤礦西一采區(qū)北翼一階段,東與W3212首采工作面相鄰,W3212工作面已全部采空。W3214工作面運輸平巷為沿空掘巷,留窄煤柱寬度為4.8 m,巷道長約2036 m,標高在-610~-570 m。工作面內(nèi)32煤層平均傾角15°,面內(nèi)煤層平均厚度3.34 m,煤厚變異系數(shù)23%,煤厚變化較大,煤層在工作面北部較厚,南部較薄,工作面內(nèi)斷層構造發(fā)育,尤其在工作面中部極為發(fā)育。

32煤層頂板為厚層泥巖,最厚達7 m,局部老頂為富含水砂巖,裂隙發(fā)育,且W3214工作面運輸平巷沿空掘巷是在上區(qū)段回采結束后頂板未完全穩(wěn)定的情況下進行掘進的,因上工作面回采后造成上覆巖層大結構的給定變形及采動影響,巷道圍巖的變形破壞程度較普通巷道更為嚴重,這對該沿空掘巷圍巖穩(wěn)定性控制設計提出了很大的挑戰(zhàn),且該沿空掘巷為錢營孜煤礦首條沿空掘進巷道,沒有可借鑒的工程經(jīng)驗。

2 沿空掘巷圍巖穩(wěn)定控制原理

沿空掘巷是一類特殊的巷道,其圍巖較破碎,且圍巖具有大變形的特點,因此采用圍巖大小結構理論為依據(jù)對其圍巖穩(wěn)定進行控制。

(1)上覆巖體大結構的穩(wěn)定性是一個與上區(qū)段工作面回采、掘巷及本區(qū)段工作面回采時載荷從穩(wěn)定→不穩(wěn)定→穩(wěn)定→不穩(wěn)定的動態(tài)響應過程。沿空掘巷與上覆巖體大結構之間的關系如圖1所示。研究表明在本工作面回采時,沿空掘巷上覆巖體的大結構會產(chǎn)生一定程度的回轉下沉,巷道圍巖變形較大,但不會發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象。因此,要保持沿空掘巷圍巖的穩(wěn)定性,不僅要使巷道適應上覆巖體大結構的下沉,還應加強巷道支護措施,進而保證沿空掘巷在本工作面回采時的正常使用。

(2)沿空掘巷圍巖小結構是指錨桿支護組合與巷道圍巖組成的整體承載結構,通過承載結構的承載性能,最大限度發(fā)揮深部圍巖的自穩(wěn)承載能力,進而保證沿空掘巷的穩(wěn)定性。圍巖小結構本身就是一個支護承載結構,它與錨桿支護參數(shù)及支護對象有密切的關系,其力學特征相對較復雜,且具有非均衡現(xiàn)象。因此,保持圍巖小結構的穩(wěn)定是保證沿空掘巷圍巖穩(wěn)定的根本,而圍巖小結構穩(wěn)定的關鍵在于巷道合理的錨桿支護技術。

圖1 沿空掘巷與上覆巖體結構關系圖

3 沿空掘巷圍巖控制技術體系

根據(jù)上述研究分析,并結合W3214沿空掘巷的工程地質條件,提出以下保持巷道圍巖結構穩(wěn)定的高強度高預應力錨桿錨索支護體系。

(1)高性能的錨桿支護技術體系。高性能的成套錨桿材料包括高性能的桿體、高強度托板、與錨桿配套的一體化安裝扭矩螺母、減摩墊片等。該套錨桿可以實現(xiàn)連續(xù)一體化安裝且錨固性能高,強度大,易實現(xiàn)較大的預緊力;配套的金屬網(wǎng)、鋼筋網(wǎng)、不同形式的鋼帶 (W型、M型、T型等)等能夠有效控制沿空巷道圍巖的穩(wěn)定性。

(2)小孔徑預應力短錨索支護技術。為彌補錨桿支護強度在特殊條件下的不足,擬在W3214運輸平巷支護中以小孔徑預應力短錨索支護作為主要的加強支護方式之一。包括設計合理的錨索長度、錨固長度、張拉力等內(nèi)容。

(3)窄煤柱幫加強支護。掘巷后為控制窄煤柱初期大變形的特點,提高窄煤柱整體強度,保證窄煤柱的整體穩(wěn)定性,考慮減小窄煤柱錨桿間距,加強窄煤柱幫支護強度,窄煤柱較破碎時采取注漿加固技術。

(4)巷道圍巖的安全監(jiān)測技術。包括巷道表面位移的監(jiān)測、巷道深部圍巖位移監(jiān)測、頂板離層的監(jiān)測、錨桿工作阻力的監(jiān)測、錨桿拉拔力的檢測等內(nèi)容。

4 沿空掘巷圍巖控制方案

4.1 支護參數(shù)設計

W3214運輸平巷斷面為梯形,巷道尺寸4800 mm×3000 mm (寬×高)。巷道支護技術方案如圖2所示。

(1)頂板支護。巷道頂板每排布置7根?22 mm×2400 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,外露長度100 mm。錨桿緊跟掘進頭及時支護,錨桿從巷道中心開始向兩幫均勻布置,靠幫的兩根錨桿距巷幫均為100 mm,并與頂板垂直方向成15°夾角,其他錨桿均垂直于頂板布置。錨桿配套5.6 m長的KTM型鋼帶,厚4 mm,兩幫肩角各出露400 mm,與幫部鋼帶搭接布置,配套菱形金屬網(wǎng)護表;每根錨桿配套2卷Z2360型中速樹脂藥卷加長錨固;錨桿間排距800 mm×800 mm,錨桿托盤規(guī)格為150 mm×150 mm×12 mm (長×寬×厚)的碟形托盤,錨桿預緊扭矩應達到400 N·m以上。

頂板加強支護為錨索,采用3-2-3布置,一排3根 (間距1.2 m)與一排2根 (間距1.6 m)分別對稱巷中布置,交替施工,排距800 mm,錨索規(guī)格為?17.8 mm×6800 mm。每排3根錨索時采用2.7 m長14#槽鋼連接,每排2根錨索時采用1.9 m長14#槽鋼連接,每根錨索配套規(guī)格為150 mm×100 mm×12 mm (長×寬×厚)的平鋼板,每孔采用3卷Z2360中速樹脂藥卷錨固,錨索緊跟掘進頭施工安裝。錨索垂直頂板布置,鋼絞線外露長度為300 mm,錨索張拉力約10 t。

圖2 巷道斷面支護方案圖

(2)窄煤柱幫支護。窄煤柱幫布置4根?22 mm×2400 mm的左旋無縱筋螺紋鋼錨桿。錨桿從上向下均勻布置,錨桿間排距為700 mm×800 mm,上、下兩根錨桿分別距頂板、底板250 mm,并與煤幫垂直方向成15°夾角,配套菱形金屬網(wǎng)護表;每根錨桿配套2卷Z2360中速樹脂藥卷加長錨固,錨桿預緊扭矩應達到400 N·m以上。

(3)實體煤幫支護。實體煤幫布置5根?20 mm×2000 mm的右旋全螺紋鋼等強錨桿。錨桿間排距為800 mm×800 mm,上、下兩根錨桿分別距頂板、底板100 mm,并與煤幫垂直方向成15°夾角,配套菱形金屬網(wǎng)護表;每根錨桿配套1卷Z2360型中速樹脂藥卷錨固,錨桿預緊扭矩應達到400 N·m以上。

(4)地質條件復雜段的支護。在施工過程中根據(jù)地質條件的變化及巷道礦壓顯現(xiàn)特點及時調(diào)整支護方式,可以考慮選擇以下4種方式對地質復雜地段進行加強支護:增大錨桿直徑長度,減小錨桿間排距,修改錨梁網(wǎng)索支護參數(shù);修改錨梁網(wǎng)索支護參數(shù),配合支設點柱;當遇到地質構造破碎區(qū)域、過斷層、應力集中區(qū)等特殊地段可以考慮架棚支護;以上支護方式仍有困難時,考慮架棚與支設點柱配合加強支護。

(5)支護方案的變更。在方案施工過程中,對巷道圍巖變化進行及時觀測,包括變形量、變形速度、圍巖內(nèi)部破裂發(fā)展規(guī)律等,以此判斷是否采取進一步的加強支護措施,修改支護方案設計。

4.2 礦壓監(jiān)測與結果分析

為了驗證設計的支護方案是否合理,需對巷道的圍巖穩(wěn)定性進行監(jiān)測。在W3214運輸平巷內(nèi)距離掘進頭4 m、25 m處分別布置1#和2#表面位移測站,累計觀測17 d,觀測結果表明W3214運輸平巷圍巖整體變形不大,處于可控狀態(tài),巷道掘后半個月兩幫累計移近約150 mm,頂?shù)装謇塾嬕平s140 mm。巷道掘后10 d內(nèi)移近速度平均約為10 mm/d,之后趨于穩(wěn)定,巷道變形量小,圍巖整體穩(wěn)定性好。

5 結論

高強度高預緊力錨網(wǎng)索支護技術方案應用于錢營孜煤礦W3214工作面運輸平巷沿空掘巷的圍巖控制實踐中,現(xiàn)場工業(yè)性試驗表明,該巷道圍巖變形量控制在允許的范圍內(nèi),保證了正常的通風及運輸?shù)囊?,圍巖支護效果良好,為礦井安全高效生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,也為錢營孜煤礦今后類似的沿空掘巷支護提供了可借鑒的工程經(jīng)驗。

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Study on technology of surrounding rock control in gob-side entry driving in Qianyingzi Coal Mine

Liu Mingjie1,Qu Qundi2,Sun Yuliang2,Zhang Youqian2
(1.China National Coal Group Shanxi Huayu Energy Co.,Ltd.,Shuozhou,Shanxi 036900,China;2.School of Mines,China University of Mining &Technology,Xuzhou,Jiangsu 221008,China)

The haulage roadway of W3214 working face in Qianyingzi Coal Mine is a roadway driving along the gob of W3212 working face.In order to control the surrounding rock severe deformation,the surrounding rock controlling technology is studied.According to the theory of controlling surrounding rock in roadway driving along gob and in view of the specific engineering geological conditions of the haulage roadway at W3214 working face,this paper puts forwards the technology scheme of high-strength and high-prestress bolt-mesh-cable support.Field practice shows that this support system can effectively control the stability of surrounding rock in roadway driving along gob.

roadway support,roadway driving along gob,surrounding rock structure,surrounding rock control,bolt-mesh-cable support

TD353

A

中國礦業(yè)大學煤炭資源與安全開采國家重點實驗室自主研究課題資助項目 (SKLCRSM12X01),國家自然科學基金項目資助 (50974118)

劉明杰 (1971- ),男,江蘇徐州人,1994年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學采礦工程系,高級工程師,現(xiàn)任山西金海洋能源有限公司安監(jiān)局局長。

(責任編輯 張毅玲)

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